- •Исходные данные к лабораторной работе № 1, часть I.
- •1. Описание конструкции
- •2. Порядок проведения работы и алгоритм расчета
- •3. Ввод исходных данных на пк.
- •5. Расшифровка величин (символов) для пк
- •6. Выводы
- •1. Описание конструкции
- •2. Порядок проведения работы и алгоритм расчета
- •4.Ввод исходных данных на пк
- •5. Выводы
- •1. Описание стенда
- •2. Порядок проведения работы и алгоритм расчета
- •3. Таблица опытных данных.
- •4. Алгоритм расчёта.
- •5. Результаты расчёта.
- •6. Расшифровка величин (символов) для пк
- •7. Ввод исходных данных на эвм
- •9. Графическое представление результатов
- •1. Изучение конструкции аксиально-поршневой гидромашины, проведение гидравлических испытаний.
- •2. Схема лабораторного стенда.
- •3. Последовательность проведения опытов.
- •4. Опытные данные
- •5. Константы расчета
- •6. Алгоритм расчета
- •7. Результаты расчета
- •8. Графическое представление результатов.
- •Лабораторная работа №3
- •Часть 1
- •1.Схемы лабораторных стендов
- •2.Схема конструкции крана управления
- •3. Порядок проведения опятов.
- •4. Константы расчета
- •5. Алгоритм расчета характеристик
- •6. Обработка опытных данных на эвм
- •7. Алгоритм расчета на пк
- •8. Графическое представление результатов
- •Лабораторная работа №3 Части II и III.
- •Длину дроссельного отверстия находим из выражения
- •3.1. Схема лабораторного стенда
- •2. Порядок проведения лабораторной работы по снятию характеристик регулируемому дросселю
- •3. Порядок проведения лабораторной работы по регулятору потока
- •4. Постоянные параметры для расчета
- •5. Алгоритм расчёта опытных данных по дросселю и регулятору потока
- •6. Обработка опытных данных на эвм
- •2Графическое представление результатов расчетов
- •8 . Алгоритм расчета на пк
- •9. Выводы
- •Лабораторная работа №3
- •Часть IV
- •1. Схема лабораторного стенда
- •2. Порядок проведения лабораторной работы
- •3. Постоянные параметры для расчета
- •4. Алгоритм обработки опытных данных.
- •5. Обработка опытных данных
- •6. Графическое представление результатов расчта.
- •Лабораторная работа №4
- •Часть I Редукционный клапан непрямого действия
- •Опытные данные
- •Константы расчета
- •Формулы для расчета характеристик
- •Графики экспериментальных зависимостей
- •Часть 2 Предохранительный клапан прямого действия
- •Опытные данные
- •Константы расчета
- •Формулы для обработки
- •Результаты расчетов
- •Графики опытных зависимостей
- •Литература
2. Порядок проведения работы и алгоритм расчета
2.1. Измерить подачу насоса с помощью мерного бака, для чего следует
- полностью ослабить пружину клапана 4, закрыть дроссель 13, пустить насос 2, дать поработать 3-5 мин;
- закрыть кран 7;
- включить секундомер 11 при достижении уровня масла в пьезометре 1;
- при достижении уровня масла в пьезометре выключить секундомер 11, определить время подъема масла в пьезометре τ;
- открыть кран 7.
2.2. Измерить подачу насоса по частоте вращения вала гидромотора-расходомера 14, для чего необходимо
- настроить пружину предохранительного клапана на рабочее давление насоса (задается преподавателем);
- полностью открыть дроссель 13;
- пустить насос, дать поработать 3-5 мин;
- с помощью тахометра 15 определить частоту вращения nм вала
гидромотора-расходомера 14.
2.3. Манометром 10 измерить перепад давлений ∆PH, создаваемый
насосом.
2.4. Снять показания амперметра 8 и вольтметра 9.
2.5. Снять показания термометра 12.
2.6. При измерении подачи насоса QН с помощью мерного бака, настраивая пружину клапана 4 на более высокое давление PH, осуществить операции по п.1 для пяти значений ∆PH.
2.7. При измерении подачи насоса QН, закрывая дроссель 13, гидромотором-расходомером, провести операцию по п.2 еще для пяти значений ∆PH.
2.8. Все результаты измерений свести в табл.14.
3. Таблица опытных данных.
Таблица 2.13
∆PH
|
|
|
nм
|
τ |
J |
U |
tм |
ν50˚
|
nt |
МПа |
дм |
об/мин |
С |
А |
В |
ºС |
см2/с |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Алгоритм расчёта.
Действительная подача насоса при измерения с помощью мерного бака
,
(2.13)
где Ωб - площадь мерного бака в плане, дм2.
Действительная подача насоса при измерении с помощью гидромотора-расходомера
QН=qм·nм·10-3, [л/мин] , (2.14)
где qм=11,2 - рабочий объем гидромотора, см3; nм - частота вращения вала гидромотора [об/мин].
Действительный объемный КПД насоса
η0=QH/QT, (2.15)
где QТ=qн·nн·10-3 - теоретическая подача насоса, a qн и nн - рабочий объем и частота вращения насоса (qм и nм взять из табл. 8).
Объемный КПД насоса, рассчитанный по номинальным параметрам
,
(2.16)
где
ν50˚
и νt
- вязкость масла при 50°С и при рабочей
температуре; PH*-
справочное давление, развиваемое
насосом;
- справочный объемный КПД (PH*=6,3
МПа ;
=0,81)
Кинематический коэффициент вязкости масла при рабочей температуре найдем из выражения (1.5).
Эффективная мощность насоса
Nэф=∆PH·QH·16,7, [Вт] (2.17)
Потребляемая мощность насоса
N=J·U·cosφ·ηэл·
,[Вт]
(2.18)
где ηэл=0,77 - КПД приводного электродвигателя; cosφ - принять равным 0,78.
Полный КПД насоса
(2.19)
Механический КПД насоса
(2.20)
Результаты расчетов свести в табл. 2.14.
Таблица 2.14
